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JP2016125694A - Air conditioner indoor unit - Google Patents

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JP2016125694A
JP2016125694A JP2014265015A JP2014265015A JP2016125694A JP 2016125694 A JP2016125694 A JP 2016125694A JP 2014265015 A JP2014265015 A JP 2014265015A JP 2014265015 A JP2014265015 A JP 2014265015A JP 2016125694 A JP2016125694 A JP 2016125694A
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JP
Japan
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refrigerant
indoor
indoor unit
unit
leakage
Prior art date
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Pending
Application number
JP2014265015A
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Japanese (ja)
Inventor
長谷川 隆
Takashi Hasegawa
長谷川  隆
豪典 塩濱
Kosuke Shiohama
豪典 塩濱
遼太 須原
Ryota Suhara
遼太 須原
義照 野内
Yoshiteru Nouchi
義照 野内
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Daikin Industries Ltd
Original Assignee
Daikin Industries Ltd
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  • Air Filters, Heat-Exchange Apparatuses, And Housings Of Air-Conditioning Units (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an air conditioner indoor unit capable of accurately determining whether refrigerant leak has occurred.SOLUTION: A floor-standing indoor unit which is provided with refrigerant pipes 27, 28; a heat exchanger 16 implementing heat exchange between refrigerant flowing in the pipes 27, 28 and air; and an indoor fan 20 which generates an air flow passing through the heat exchanger 16, the refrigerant pipes 27, 28 being connected to communication pipes 25, 26 provided from outdoors via connection sections 31, 32, respectively, comprises: temperature sensors 33 disposed near the connection sections 31, 32, respectively; and a determination unit 42 that determines whether refrigerant leaks from the connection sections 31, 32 on the basis of detection results of the temperature sensors 33 when driving of the indoor fan 20 is stopped.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、空気調和装置の室内機に関する。   The present invention relates to an indoor unit of an air conditioner.

近年、蒸気圧縮式の冷凍サイクルによって室内の冷暖房を行う空気調和装置においては、地球温暖化係数の低いR32冷媒の採用が進んでいる。しかし、R32冷媒は僅かな可燃性(微燃性)を有しているため、冷媒回路からの漏洩の有無を判定することが推奨される。特に、床置き型の室内機の場合、空気よりも比重が大きい冷媒が漏洩すると床面付近に滞留し、可燃濃度に達する可能性があるため、漏洩の有無を判定することが重要となる。   In recent years, the adoption of R32 refrigerant having a low global warming potential is progressing in air conditioners that cool and heat indoors using a vapor compression refrigeration cycle. However, since R32 refrigerant has a slight flammability (slight flammability), it is recommended to determine whether there is leakage from the refrigerant circuit. In particular, in the case of a floor-standing indoor unit, if a refrigerant having a specific gravity greater than that of air leaks, it may stay near the floor surface and reach a flammable concentration. Therefore, it is important to determine whether there is a leak.

下記特許文献1には、可燃性冷媒の漏洩の有無を判定する手段を備えた冷蔵庫が開示されている。この技術は、冷媒の凝縮温度検出手段と、外気温度検出手段とを備え、これらによって検出された凝縮温度と外気温度との差から冷媒回路の異常を判断し、冷媒の漏洩を判定するものである。   The following Patent Document 1 discloses a refrigerator provided with means for determining whether or not a flammable refrigerant has leaked. This technology includes a refrigerant condensing temperature detecting means and an outside air temperature detecting means, and judges an abnormality of the refrigerant circuit from the difference between the condensing temperature detected by these and the outside air temperature, and judges refrigerant leakage. is there.

特開2005−140409号公報JP 2005-140409 A

特許文献1記載の技術は、冷媒の凝縮温度と外気温度とから間接的に冷媒の漏洩を検出しているので、漏洩の判定精度を高めることが困難である。
本発明は、冷媒漏洩の有無の判定精度を向上することができる空気調和装置の室内機を提供することを目的とする。
Since the technique described in Patent Document 1 indirectly detects the leakage of the refrigerant from the refrigerant condensing temperature and the outside air temperature, it is difficult to improve the determination accuracy of the leakage.
An object of this invention is to provide the indoor unit of the air conditioning apparatus which can improve the determination precision of the presence or absence of refrigerant | coolant leakage.

(1)本発明は、冷媒配管と、この冷媒配管を流れる冷媒と空気との間で熱交換を行う熱交換器と、前記熱交換器を通る空気流を生成する室内ファンと、を備え、前記冷媒配管が、室外から配設される連絡配管と接続される接続部を有している床置き型の室内機であって、
前記接続部の近傍に配置された温度センサと、
前記室内ファンの駆動を停止しているときに、前記温度センサの検出結果に基づいて前記接続部からの冷媒漏洩の有無を判定する判定部とを備えている。
(1) The present invention includes a refrigerant pipe, a heat exchanger that exchanges heat between the refrigerant flowing through the refrigerant pipe and air, and an indoor fan that generates an air flow through the heat exchanger, The refrigerant pipe is a floor-standing indoor unit having a connection portion connected to a communication pipe arranged from the outside,
A temperature sensor disposed in the vicinity of the connecting portion;
And a determination unit that determines whether or not refrigerant leaks from the connection unit based on a detection result of the temperature sensor when driving of the indoor fan is stopped.

この構成によれば、冷媒配管の接続部近傍の温度を温度センサにより検出することで、接続部から漏洩した冷媒の温度を直接的に検出することができるので、正確に冷媒漏洩の有無を判定することができる。
また、室内ファンが駆動されていると床面付近の空気が拡散し、漏洩した冷媒が滞留し難く、可燃濃度に達する可能性が低くなる。上記構成では、室内ファンの駆動が停止することで冷媒が滞留しやすくなる状況下において、冷媒漏洩の有無を判定することができる。
According to this configuration, the temperature of the refrigerant leaking from the connection portion can be directly detected by detecting the temperature in the vicinity of the connection portion of the refrigerant pipe by the temperature sensor. can do.
Further, when the indoor fan is driven, the air near the floor surface diffuses, and the leaked refrigerant is less likely to stay, and the possibility of reaching a flammable concentration is reduced. In the above configuration, it is possible to determine the presence or absence of refrigerant leakage in a situation where the refrigerant tends to stay by stopping the driving of the indoor fan.

(2) 前記判定部は、逆サイクルデフロスト運転中以外に前記室内ファンの駆動を停止しているときに冷媒漏洩の有無を判定することが好ましい。
逆サイクルによるデフロスト運転中は、室内機に低温の冷媒が流れ、接続部周辺も低温となるため、温度低下が冷媒漏洩によるものか否かを判別し難くなる。したがって、このデフロスト運転の期間を冷媒漏洩の判定条件から除外することによって、冷媒漏洩の判定精度を高めることができる。
(2) It is preferable that the said determination part determines the presence or absence of refrigerant | coolant leakage, when the drive of the said indoor fan is stopped other than during reverse cycle defrost driving | operation.
During the defrost operation by the reverse cycle, the low-temperature refrigerant flows through the indoor unit, and the temperature around the connection portion is also low. Therefore, it is difficult to determine whether or not the temperature decrease is due to refrigerant leakage. Therefore, by excluding this defrost operation period from the refrigerant leakage determination condition, the refrigerant leakage determination accuracy can be increased.

(3) 前記判定部は、前記温度センサの検出値が所定時間継続して漏洩条件を満たしている場合に冷媒の漏洩が生じていると判定することが好ましい。
このような構成によって、何らかの外乱により瞬間的に漏洩条件を満たした場合であっても、冷媒漏洩と誤判定するのを防止することができる。
(3) It is preferable that the determination unit determines that the refrigerant has leaked when the detection value of the temperature sensor continues for a predetermined time and satisfies the leakage condition.
With such a configuration, it is possible to prevent erroneous determination as refrigerant leakage even when the leakage condition is instantaneously satisfied due to some disturbance.

(4) 前記判定部は、前記室内ファンの回転数が所定数以下の場合に冷媒漏洩の有無を判定するものであってもよい。
室内ファンの駆動を停止した直後は慣性によって室内ファンが継続して回転し、漏洩した冷媒が拡散される。上記構成では、単に室内ファンの駆動を停止するだけでなく室内ファンの回転数が所定以下となることによって冷媒の滞留が生じ易くなる状況下において、冷媒漏洩の有無を判定することができる。
なお、室内ファンの回転数が所定数以下であるか否かの判断は、当該回転数を直接検出することによって行ってもよいし、室内ファンが駆動を停止してからの経過時間を計測することによって行ってもよい。
(4) The said determination part may determine the presence or absence of a refrigerant | coolant leakage, when the rotation speed of the said indoor fan is below a predetermined number.
Immediately after the drive of the indoor fan is stopped, the indoor fan continuously rotates due to inertia, and the leaked refrigerant is diffused. In the above configuration, it is possible to determine whether or not the refrigerant leaks in a situation where not only the driving of the indoor fan is stopped but also the rotation of the indoor fan becomes equal to or less than a predetermined value and the refrigerant is likely to stay.
The determination as to whether the rotation speed of the indoor fan is equal to or less than the predetermined number may be made by directly detecting the rotation speed, or the elapsed time after the indoor fan stops driving is measured. It may be done by.

(5) 前記接続部の周囲に、漏洩冷媒を溜める冷媒溜まり部が形成され、この冷媒溜まり部の内部に前記温度センサが設けられていることが好ましい。
このような構成によって、接続部から漏洩した冷媒を冷媒溜まり部に溜めることができ、漏洩した冷媒の温度を温度センサによって確実に検出することができる。
(5) It is preferable that a refrigerant reservoir for storing leaked refrigerant is formed around the connection portion, and the temperature sensor is provided inside the refrigerant reservoir.
With such a configuration, the refrigerant leaking from the connection portion can be stored in the refrigerant reservoir, and the temperature of the leaked refrigerant can be reliably detected by the temperature sensor.

(6) 前記冷媒溜まり部は、前記接続部の下方を遮蔽する遮蔽部材を含むことが好ましい。
このような構成によって、漏洩した冷媒が下方へ流れるのを抑制することができ、当該冷媒の温度を温度センサによって確実に検出することができる。
(6) It is preferable that the said refrigerant | coolant reservoir part contains the shielding member which shields the downward direction of the said connection part.
With such a configuration, the leaked refrigerant can be prevented from flowing downward, and the temperature of the refrigerant can be reliably detected by the temperature sensor.

(7) 前記冷媒溜まり部は、前記接続部の外側を覆うカバー部材を含んでいてもよい。
このような構成によって、漏洩した冷媒が接続部の外側へ拡散するのを抑制することができ、当該冷媒の温度を温度センサによって確実に検出することができる。
(7) The refrigerant reservoir may include a cover member that covers the outside of the connection portion.
With such a configuration, it is possible to suppress the leaked refrigerant from diffusing to the outside of the connection portion, and the temperature of the refrigerant can be reliably detected by the temperature sensor.

本発明によれば、冷媒漏洩の有無の判定精度を向上することができる。   According to the present invention, it is possible to improve the determination accuracy of the presence or absence of refrigerant leakage.

本発明の一実施の形態における空気調和装置の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the air conditioning apparatus in one embodiment of this invention. 室内機の内部を示す正面説明図である。It is front explanatory drawing which shows the inside of an indoor unit. 室内機の内部を示す側面説明図である。It is side surface explanatory drawing which shows the inside of an indoor unit. 冷媒配管の接続部を示す正面図である。It is a front view which shows the connection part of refrigerant | coolant piping. 図4のA−A矢視断面図である。It is AA arrow sectional drawing of FIG. 制御部の判定部における冷媒漏洩の判定手順の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the determination procedure of the refrigerant | coolant leakage in the determination part of a control part.

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
図1は、本発明の一実施の形態における空気調和装置の概略構成図である。
本実施の形態の空気調和装置10は、蒸気圧縮式の冷凍サイクルによって室内の温度を調整するものであり、室内機12と、室外機13と、これらの間にわたって設けられた冷媒回路11とを備えている。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioner according to an embodiment of the present invention.
The air conditioner 10 of the present embodiment adjusts the indoor temperature by a vapor compression refrigeration cycle, and includes an indoor unit 12, an outdoor unit 13, and a refrigerant circuit 11 provided therebetween. I have.

冷媒回路11は、冷媒を圧縮して高温高圧のガス冷媒を生成する圧縮機15と、室内側熱交換器16と、冷媒を減圧して低温低圧の液状冷媒を生成する電子膨張弁(膨張手段)17と、室外側熱交換器18と、これらを順次接続する冷媒配管19とを備えている。また、室内機12及び室外機13には、それぞれ室内側熱交換器16及び室外側熱交換器18に送風する室内ファン20及び室外ファン21が設けられている。   The refrigerant circuit 11 includes a compressor 15 that compresses the refrigerant to generate a high-temperature and high-pressure gas refrigerant, an indoor heat exchanger 16, and an electronic expansion valve (expansion means) that decompresses the refrigerant to generate a low-temperature and low-pressure liquid refrigerant. ) 17, an outdoor heat exchanger 18, and a refrigerant pipe 19 that sequentially connects them. The indoor unit 12 and the outdoor unit 13 are provided with an indoor fan 20 and an outdoor fan 21 that send air to the indoor heat exchanger 16 and the outdoor heat exchanger 18, respectively.

冷媒配管19には四路切換弁23が設けられ、この四路切換弁23を切り換えることによって冷媒の流れを反転させ、圧縮機15から吐出される冷媒を室外側熱交換器18と室内側熱交換器16とに切り換えて供給し、冷房運転と暖房運転とを切り換えることが可能となっている。   The refrigerant pipe 19 is provided with a four-way switching valve 23. By switching the four-way switching valve 23, the refrigerant flow is reversed, and the refrigerant discharged from the compressor 15 is exchanged with the outdoor heat exchanger 18 and the indoor heat. It is possible to switch between the cooling operation and the heating operation by switching and supplying to the exchanger 16.

具体的に、暖房運転時には、四路切換弁23を実線のように切り換えることによって、冷媒を実線矢印で示す方向に流し、これによって圧縮機15から吐出された冷媒を室内側熱交換器16に供給し、電子膨張弁17を通過した冷媒を室外側熱交換器18に供給する。この際、室内側熱交換器16は凝縮器として機能し、高温高圧のガス状冷媒を凝縮・液化させる。また、室外側熱交換器18は蒸発器として機能し、低温低圧の液状冷媒を蒸発・気化させる。   Specifically, during heating operation, the four-way switching valve 23 is switched as indicated by a solid line, whereby the refrigerant flows in the direction indicated by the solid line arrow, whereby the refrigerant discharged from the compressor 15 is passed to the indoor heat exchanger 16. The refrigerant that has been supplied and passed through the electronic expansion valve 17 is supplied to the outdoor heat exchanger 18. At this time, the indoor heat exchanger 16 functions as a condenser, and condenses and liquefies the high-temperature and high-pressure gaseous refrigerant. The outdoor heat exchanger 18 functions as an evaporator, and evaporates and vaporizes the low-temperature and low-pressure liquid refrigerant.

冷房運転時には、四路切換弁23を点線のように切り換えることによって冷媒の流れを反転させ、点線矢印で示す方向に冷媒を流す。これによって圧縮機15から吐出された冷媒を室外側熱交換器18に供給し、電子膨張弁17を通過した冷媒を室内側熱交換器16に供給する。この際、室外側熱交換器18は凝縮器として機能し、高温高圧のガス状冷媒を凝縮・液化させる。また、室内側熱交換器16は蒸発器として機能し、低温低圧の液状冷媒を蒸発・気化させる。   During the cooling operation, the refrigerant flow is reversed by switching the four-way switching valve 23 as indicated by the dotted line, and the refrigerant flows in the direction indicated by the dotted arrow. As a result, the refrigerant discharged from the compressor 15 is supplied to the outdoor heat exchanger 18, and the refrigerant that has passed through the electronic expansion valve 17 is supplied to the indoor heat exchanger 16. At this time, the outdoor heat exchanger 18 functions as a condenser, and condenses and liquefies a high-temperature and high-pressure gaseous refrigerant. The indoor heat exchanger 16 functions as an evaporator, and evaporates and vaporizes the low-temperature and low-pressure liquid refrigerant.

また、本実施の形態の空気調和装置10は、暖房運転を行っている際に室外側熱交換器18に付着した霜を除去するためのデフロスト運転が可能となっている。このデフロスト運転は、暖房運転中、室外側熱交換器18のフィンの温度や室外の気温が所定温度となったときに、四路切換弁23を切り換えることによって一時的に室内側を冷房運転とし、室外側熱交換器18に高温高圧のガス状冷媒を供給することで霜を溶解・除去する。このようなデフロスト運転を、逆サイクルデフロスト運転という。逆サイクルデフロスト運転中、室内側熱交換器16には、低温低圧の液状冷媒が流れるため、冷気が室内に吹き出さないように室内ファン20の駆動が停止される。   Moreover, the air conditioning apparatus 10 of this Embodiment can perform the defrost operation for removing the frost adhering to the outdoor side heat exchanger 18 when performing the heating operation. In the defrosting operation, during the heating operation, when the temperature of the fins of the outdoor heat exchanger 18 or the outdoor air temperature reaches a predetermined temperature, the indoor side is temporarily set to the cooling operation by switching the four-way switching valve 23. The frost is dissolved and removed by supplying a high-temperature and high-pressure gaseous refrigerant to the outdoor heat exchanger 18. Such defrost operation is called reverse cycle defrost operation. During the reverse cycle defrost operation, the low-temperature and low-pressure liquid refrigerant flows through the indoor heat exchanger 16, and thus the driving of the indoor fan 20 is stopped so that the cold air does not blow out into the room.

なお、電子膨張弁17、四路切換弁23、圧縮機15、及びファン20、21は、操作スイッチのオンオフや温度センサ等のセンサ出力に応じて制御装置により動作制御される。また、本実施の形態では、冷媒として、僅かな可燃性(微燃性)を有する冷媒、例えばR32冷媒が用いられる。   The operation of the electronic expansion valve 17, the four-way switching valve 23, the compressor 15, and the fans 20 and 21 is controlled by a control device in accordance with on / off of an operation switch and a sensor output such as a temperature sensor. Moreover, in this Embodiment, the refrigerant | coolant which has slight combustibility (slightly flammability), for example, R32 refrigerant | coolant, is used as a refrigerant | coolant.

冷媒配管19は、室内機12と室外機13とを接続する液側冷媒連絡配管25及びガス側冷媒連絡配管26を含む。室内機12において、室内側熱交換器16の液側端に繋がる冷媒配管(液側接続配管)27には、接続部31を介して液側冷媒連絡配管25が接続されている。一方、室内側熱交換器16のガス側端に繋がる冷媒配管(ガス側接続配管)28には、接続部32を介してガス側冷媒連絡配管26が接続されている。各接続部31,32の近傍には、冷媒の漏洩を検出するための温度センサ33が設けられている。   The refrigerant pipe 19 includes a liquid side refrigerant communication pipe 25 and a gas side refrigerant communication pipe 26 that connect the indoor unit 12 and the outdoor unit 13. In the indoor unit 12, a liquid side refrigerant communication pipe 25 is connected to a refrigerant pipe (liquid side connection pipe) 27 connected to the liquid side end of the indoor side heat exchanger 16 via a connection portion 31. On the other hand, a gas side refrigerant communication pipe 26 is connected to a refrigerant pipe (gas side connection pipe) 28 connected to the gas side end of the indoor heat exchanger 16 via a connection portion 32. A temperature sensor 33 for detecting refrigerant leakage is provided in the vicinity of each of the connection portions 31 and 32.

室内機12には、制御部40が設けられている。この制御部40は、その機能部として、室内ファン20の動作を制御するためのファン駆動部41を備えている。上述のように、暖房運転や冷房運転を行う場合、室内ファン20はファン駆動部41によって駆動される。また、デフロスト運転を行う場合、室内ファン20は、ファン駆動部41によってその駆動が停止される。また、制御部40は、冷媒の漏洩を判定するための判定部42を備えている。この判定部42の詳細については後述する。   The indoor unit 12 is provided with a control unit 40. The control unit 40 includes a fan driving unit 41 for controlling the operation of the indoor fan 20 as a functional unit. As described above, when the heating operation or the cooling operation is performed, the indoor fan 20 is driven by the fan driving unit 41. Further, when the defrost operation is performed, the drive of the indoor fan 20 is stopped by the fan drive unit 41. Moreover, the control part 40 is provided with the determination part 42 for determining the leakage of a refrigerant | coolant. Details of the determination unit 42 will be described later.

図2は、室内機12の内部を示す正面説明図、図3は、室内機12の内部を示す側面説明図である。
室内機12は、床置き式であり、上下方向に長い直方体形状のケーシング51を備えている。具体的に、ケーシング51は、上壁52a、底壁52b、左右側壁52c,52d、及び後壁52eを有し、前方が開放したケーシング本体52と、ケーシング本体52の前部開口を閉鎖する前面パネル53及び吸気グリル54とを備えている。そして、ケーシング本体52の底壁52bが床面F上に載置される。
FIG. 2 is an explanatory front view showing the inside of the indoor unit 12, and FIG. 3 is an explanatory side view showing the inside of the indoor unit 12.
The indoor unit 12 is a floor-standing type and includes a rectangular parallelepiped casing 51 that is long in the vertical direction. Specifically, the casing 51 has an upper wall 52a, a bottom wall 52b, left and right side walls 52c and 52d, and a rear wall 52e, and a front surface that closes a front opening of the casing main body 52 and a casing main body 52 that is open at the front. A panel 53 and an intake grill 54 are provided. Then, the bottom wall 52 b of the casing body 52 is placed on the floor surface F.

ケーシング51の内部は上下に区画されており、上側の領域には室内側熱交換器16が配置され、下側の領域には室内ファン20が配置されている。また、室内側熱交換器16の前方に前面パネル53が設けられ、室内ファン20の前方に吸気グリル54が設けられている。前面パネル53の上部には、吹出口53aが設けられている。   The inside of the casing 51 is partitioned into upper and lower portions, the indoor heat exchanger 16 is disposed in the upper region, and the indoor fan 20 is disposed in the lower region. A front panel 53 is provided in front of the indoor heat exchanger 16, and an intake grill 54 is provided in front of the indoor fan 20. An air outlet 53 a is provided in the upper part of the front panel 53.

室内ファン20は、ファンケーシング20aの内部に多翼ファン20bを収容して構成されている。そして、室内ファン20は、作動することによって室内の空気を吸気グリル54を介して吸い込み、ケーシング51の上部領域に吐出する。
室内側熱交換器16は、上部が後方に、下部が前方に位置するように傾斜して配置されている。室内ファン20から吐出された空気は、室内側熱交換器16を通過する過程で冷媒との間で熱交換され、前面パネル53の吹出口53aから吹き出される。
The indoor fan 20 is configured by accommodating a multiblade fan 20b inside a fan casing 20a. The indoor fan 20 operates to suck indoor air through the intake grille 54 and discharge it to the upper region of the casing 51.
The indoor heat exchanger 16 is arranged so as to be inclined so that the upper part is located rearward and the lower part is located forward. The air discharged from the indoor fan 20 exchanges heat with the refrigerant in the process of passing through the indoor heat exchanger 16 and is blown out from the outlet 53 a of the front panel 53.

室内側熱交換器16に接続されたガス側接続配管28及び液側接続配管27は、それぞれケーシング51の上部領域から下部領域へ下方に向けて引き出され、室内ファン20の前方に配置されている。また、冷媒連絡配管25,26は、外部からケーシング51の下部に引き込まれて上方へ延び、室内ファン20の前方に配置されている。そして、液側接続配管27及びガス側接続配管28の下端部と、冷媒連絡配管25,26の上端とが接続部31,32を介して接続されている。   The gas side connection pipe 28 and the liquid side connection pipe 27 connected to the indoor side heat exchanger 16 are respectively drawn downward from the upper area of the casing 51 to the lower area, and are arranged in front of the indoor fan 20. . The refrigerant communication pipes 25 and 26 are drawn from the outside into the lower part of the casing 51 and extend upward, and are disposed in front of the indoor fan 20. And the lower end part of the liquid side connection piping 27 and the gas side connection piping 28 and the upper end of the refrigerant | coolant communication piping 25 and 26 are connected via the connection parts 31 and 32. FIG.

図4は、冷媒配管(接続配管27,28及び連絡配管25,26)の接続部31,32を示す正面図、図5は、図4のA−A矢視断面図である。
接続部31,32は、液側接続配管27及びガス側接続配管28の下端部に設けられたフレア管継手61,62と、冷媒連絡配管25,26の上端部に設けられたフレアナット64,65とを有している。液側接続配管27、ガス側接続配管28、及び冷媒連絡配管25,26には、それぞれ断熱材29が巻き付けられている。そして、液側接続配管27及びガス側接続配管28に冷媒連絡配管25,26を接続した後、接続部31,32の周囲にはさらに断熱材63が巻き付けられる。
FIG. 4 is a front view showing the connection portions 31 and 32 of the refrigerant pipes (connection pipes 27 and 28 and connection pipes 25 and 26), and FIG. 5 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
The connection parts 31 and 32 are flare pipe joints 61 and 62 provided at the lower ends of the liquid side connection pipe 27 and the gas side connection pipe 28, and flare nuts 64 provided at the upper ends of the refrigerant communication pipes 25 and 65. A heat insulating material 29 is wound around each of the liquid side connection pipe 27, the gas side connection pipe 28, and the refrigerant communication pipes 25 and 26. And after connecting the refrigerant | coolant communication piping 25 and 26 to the liquid side connection piping 27 and the gas side connection piping 28, the heat insulating material 63 is wound around the connection parts 31 and 32 further.

液側接続配管27及びガス側接続配管28と冷媒連絡配管25,26との接続は、室内機12の施工現場において行われる。この接続作業の際に、これらの配管25〜28が前方へ張り出してしまうと、吸気グリル54が干渉して装着できなくなる場合がある。このような不都合を解消するため、室内機12には、各配管25〜28の前方への張り出しを押さえるカバー部材71が設けられている。   The liquid side connection pipe 27 and the gas side connection pipe 28 are connected to the refrigerant communication pipes 25 and 26 at the construction site of the indoor unit 12. If these pipes 25 to 28 project forward during the connection work, the intake grille 54 may interfere and be unable to be mounted. In order to eliminate such inconvenience, the indoor unit 12 is provided with a cover member 71 that suppresses the forward extension of the pipes 25 to 28.

カバー部材71は、図5に示すように、前面板72と、側面板73とを有しており、平面視で略L字形状に形成されている。また、カバー部材71は、正面視で略長方形状に形成されている(図2参照)。側面板73の後端部は、室内ファン20のファンケーシング20aに固定ネジ等によって固定されている。前面板72の端部は、ケーシング本体52の右側壁52dの前端部に係止されることによって固定されている。そして、前面板72が接続配管27,28及び冷媒連絡配管25,26の前方へ張り出しを押さえることによって、吸気グリル54との干渉を防止することができる。   As shown in FIG. 5, the cover member 71 includes a front plate 72 and a side plate 73 and is formed in a substantially L shape in plan view. The cover member 71 is formed in a substantially rectangular shape when viewed from the front (see FIG. 2). The rear end portion of the side plate 73 is fixed to the fan casing 20a of the indoor fan 20 with a fixing screw or the like. The end of the front plate 72 is fixed by being locked to the front end of the right side wall 52d of the casing body 52. The front plate 72 can prevent the front grille 72 and the refrigerant communication pipes 25 and 26 from protruding forward, thereby preventing interference with the intake grille 54.

接続配管27,28と冷媒連絡配管25,26との接続部31,32は、現地施工における接続不良や経年による腐蝕等によって、冷媒回路11の他の部分に比べて冷媒の漏洩が生じ易い箇所である。しかも、接続部31,32は、室内機12の比較的低位置に配置され、接続部31,32の前方は吸気グリル54を介して室内に開放されているので、接続部31,32から漏洩した冷媒は吸気グリル54を通過して室内の床面F付近に滞留しやすく、床面F付近の冷媒濃度が高まる可能性がある。   The connection portions 31 and 32 between the connection pipes 27 and 28 and the refrigerant communication pipes 25 and 26 are places where the refrigerant is more likely to leak than the other parts of the refrigerant circuit 11 due to poor connection in field construction or corrosion due to aging. It is. Moreover, since the connection parts 31 and 32 are disposed at a relatively low position of the indoor unit 12 and the front of the connection parts 31 and 32 is opened indoors through the intake grille 54, leakage occurs from the connection parts 31 and 32. The refrigerant that has passed through the intake grille 54 tends to stay in the vicinity of the floor F in the room, and the refrigerant concentration in the vicinity of the floor F may increase.

そこで、本実施の形態の室内機12においては、接続部31,32における冷媒の漏洩を検出することによって、床面F付近における冷媒の滞留を防止する手段を講じている。
本実施の形態における接続部31,32は、冷媒溜まり部80の内部に配置されている。冷媒溜まり部80は、接続部31,32の周囲を覆う外周壁20a,52d,71と、下方を覆う底壁75とを備えている。
Therefore, in the indoor unit 12 of the present embodiment, means for preventing the refrigerant from staying near the floor surface F is taken by detecting the leakage of the refrigerant at the connecting portions 31 and 32.
Connection portions 31 and 32 in the present embodiment are arranged inside refrigerant reservoir 80. The refrigerant reservoir 80 includes outer peripheral walls 20a, 52d, 71 that cover the periphery of the connecting portions 31, 32, and a bottom wall 75 that covers the lower part.

具体的に、冷媒たまり部80は、室内ファン20のファンケーシング20aの前面と、室内機12のケーシング本体52の右側壁52dと、ファンケーシング20a及び右側壁52dに固定されたカバー部材71と、カバー部材71の下部側に設けられた遮蔽部材75とによって構成されている。また、冷媒溜まり部80の内部には、温度センサ33が配置されている。温度センサ33は、接続部31,32よりも下方であって、カバー部材71の前面板72の内側に取り付けられている。   Specifically, the refrigerant pool 80 includes a front surface of the fan casing 20a of the indoor fan 20, a right side wall 52d of the casing body 52 of the indoor unit 12, a cover member 71 fixed to the fan casing 20a and the right side wall 52d, It is comprised by the shielding member 75 provided in the lower part side of the cover member 71. FIG. A temperature sensor 33 is disposed inside the refrigerant reservoir 80. The temperature sensor 33 is attached below the connecting portions 31 and 32 and inside the front plate 72 of the cover member 71.

遮蔽部材75は、カバー部材71における前面板72の内面下部と、これに対向するファンケーシング20aの前面とにそれぞれ設けられており、接続部31,32の下方を遮蔽している。この遮蔽部材75は、例えば断熱性を有する発泡性合成樹脂材によって左右方向に細長く形成されている。そして、前後の遮蔽部材75の間を冷媒連絡配管25,26が通過している。   The shielding members 75 are respectively provided at the lower part of the inner surface of the front plate 72 in the cover member 71 and the front surface of the fan casing 20a facing the front plate 72, and shield the lower portions of the connecting portions 31 and 32. The shielding member 75 is formed to be elongated in the left-right direction with, for example, a foamable synthetic resin material having heat insulation properties. The refrigerant communication pipes 25 and 26 pass between the front and rear shielding members 75.

温度センサ33は、冷媒溜まり部80内の温度を検出する。そして、温度センサ33の検出信号は、図1に示す制御部40の判定部42に入力される。接続部31,32から漏洩した冷媒の温度は、例えば−10℃〜−30℃となり、一般的な室内温度よりも低い。したがって、判定部42は、温度センサ33から入力された検出温度に基づいて、冷媒の漏洩の有無を判定する。具体的には、検出温度が所定の閾値(例えば、−10℃)よりも低いことを冷媒漏洩の条件として判定を行う。   The temperature sensor 33 detects the temperature in the refrigerant reservoir 80. And the detection signal of the temperature sensor 33 is input into the determination part 42 of the control part 40 shown in FIG. The temperature of the refrigerant leaked from the connection portions 31 and 32 is, for example, −10 ° C. to −30 ° C., which is lower than the general indoor temperature. Therefore, the determination unit 42 determines the presence or absence of refrigerant leakage based on the detected temperature input from the temperature sensor 33. Specifically, it is determined that the detected temperature is lower than a predetermined threshold (for example, −10 ° C.) as a refrigerant leakage condition.

また、本実施の形態の判定部42は、単に温度センサ33の検出温度に基づいて冷媒漏洩の有無を判定するのではなく、床面F付近で冷媒が滞留する可能性が高い状況下において、冷媒漏洩の有無を判定する。具体的には、室内ファン20の駆動を停止しているときに冷媒漏洩の有無を判定する。
室内ファン20を駆動しているときは、室内機12の周囲の空気が拡散し、冷媒が漏洩したとしても床面F付近には滞留し難く、冷媒が可燃濃度に達する可能性は極めて低い。そのため、本実施形態では、冷媒漏洩の判定条件として、室内ファン20の駆動を停止していることを採用している。
In addition, the determination unit 42 of the present embodiment does not simply determine the presence or absence of refrigerant leakage based on the temperature detected by the temperature sensor 33, but under a situation where there is a high possibility that the refrigerant will stay near the floor surface F. The presence or absence of refrigerant leakage is determined. Specifically, the presence or absence of refrigerant leakage is determined when driving of the indoor fan 20 is stopped.
When the indoor fan 20 is driven, even if the air around the indoor unit 12 is diffused and the refrigerant leaks, it is difficult to stay near the floor surface F, and the possibility that the refrigerant reaches the flammable concentration is extremely low. Therefore, in this embodiment, it is adopted that the driving of the indoor fan 20 is stopped as the refrigerant leakage determination condition.

次に、判定部42における冷媒漏洩の判定手順について説明する。
図6は、同手順の一例を示すフローチャートである。
制御部40の判定部42は、温度センサ33による検出温度Tについての情報を常時取得し(ステップS1)、その検出温度Tが、所定の閾値T以下であるか否かを判断する(ステップS2)。そして、検出温度Tが閾値T以下である場合には、さらに室内ファン20の駆動を停止しているか否かを判断する(ステップS3)。検出温度Tが閾値T以下であり、かつ室内ファン20の駆動を停止している場合、判定部42は、冷媒漏洩が生じていると判定する(ステップS4)。判定部42は、ステップS2において、検出温度Tが閾値Tを超えていると判断するか、又はステップS3において、室内ファン20が駆動していると判断した場合には、ステップS1に処理を戻す。
Next, the refrigerant leakage determination procedure in the determination unit 42 will be described.
FIG. 6 is a flowchart showing an example of the procedure.
Determination unit 42 of the control unit 40 obtains the information about the detected temperature T by the temperature sensor 33 at all times (step S1), the detection temperature T is to determine whether a predetermined threshold T 0 or less (step S2). When the detected temperature T is the threshold value T 0 or less, further it determines whether the stopped driving of the indoor fan 20 (step S3). If the detected temperature T is the threshold T 0 or less, and has stopped the drive of the indoor fan 20, the determination unit 42 determines that the refrigerant leakage has occurred (step S4). Determining unit 42, in step S2, whether the detected temperature T is determined to exceed the threshold value T 0, or in step S3, when the indoor fan 20 is determined to be driven, the process to step S1 return.

判定部42は、冷媒漏洩が生じているとの判定を行った場合、室内ファン20を所定時間駆動させる(ステップS5)。これにより、床面F付近で滞留した冷媒を拡散させ、冷媒が可燃濃度に達するのを防止することができる。この場合、判定部42は、室内ファン20を数十分〜数時間駆動させる。さらに判定部42は、異常の報知を行う(ステップS6)。報知の態様として、例えばリモコンの表示部に冷媒が漏洩している旨の表示を行ったり、運転ランプの点滅させたり、警報音の発報させたりすることができる。   When determining that the refrigerant leakage has occurred, the determination unit 42 drives the indoor fan 20 for a predetermined time (step S5). Thereby, the refrigerant staying in the vicinity of the floor surface F can be diffused and the refrigerant can be prevented from reaching the flammable concentration. In this case, the determination unit 42 drives the indoor fan 20 for several tens of minutes to several hours. Furthermore, the determination unit 42 notifies abnormality (step S6). As a notification mode, for example, a display indicating that the refrigerant is leaking can be displayed on the display unit of the remote controller, the operation lamp can be blinked, or an alarm sound can be issued.

以上のように、本実施の形態の室内機12においては、温度センサ33が、接続部31,32から漏洩した冷媒の温度を直接的に検出しているので、温度センサ33の検出値に基づいて正確に冷媒漏洩の有無を判定することができる。
また、判定部42は、室内ファン20の駆動を停止しているときに冷媒漏洩の有無を判定しているので、床面F付近で冷媒が滞留しやすい状況下において冷媒漏洩の有無を判定することができる。
As described above, in the indoor unit 12 of the present embodiment, the temperature sensor 33 directly detects the temperature of the refrigerant that has leaked from the connection portions 31 and 32, and thus is based on the detection value of the temperature sensor 33. Thus, it is possible to accurately determine the presence or absence of refrigerant leakage.
Moreover, since the determination part 42 has determined the presence or absence of a refrigerant | coolant leak when the drive of the indoor fan 20 is stopped, it determines the presence or absence of a refrigerant | coolant leak in the condition where a refrigerant | coolant tends to stay near the floor surface F. be able to.

また、接続部31,32の周囲に冷媒溜まり部80を設けているので、接続部31,32から漏洩した冷媒を冷媒溜まり部80内にある程度保持することができ、冷媒溜まり部80内に設けられた温度センサ33によってより確実に冷媒の温度を検出することができる。   Further, since the refrigerant reservoir 80 is provided around the connecting portions 31 and 32, the refrigerant leaked from the connecting portions 31 and 32 can be held in the refrigerant reservoir 80 to some extent, and is provided in the refrigerant reservoir 80. The temperature sensor 33 can detect the temperature of the refrigerant more reliably.

[判定部42の処理手順の変形例]
上記実施の形態において、判定部42は、室内ファン20の駆動を停止し、かつ温度センサ33の検出温度が所定の閾値以下であることを冷媒漏洩の判定条件としていたが、さらに次のような条件を付加することもできる。
(1)例えば、所定時間以上継続して、温度センサ33の検出温度Tが閾値T以下となることを冷媒漏洩の判定条件に加えることができる。この場合、何らかの外乱が生じることによって温度センサ33の検出温度が瞬間的に低下した場合に、冷媒の漏洩が生じていると誤判定してしまうのを防止することができる。検出温度Tが閾値T以下となる継続時間は、例えば、数秒〜数分の範囲で設定することができる。
[Modification of Processing Procedure of Determination Unit 42]
In the above embodiment, the determination unit 42 stops the driving of the indoor fan 20, and the refrigerant leak determination condition is that the temperature detected by the temperature sensor 33 is equal to or lower than a predetermined threshold. Conditions can also be added.
(1) For example, the predetermined time or longer, in that the detected temperature T of the temperature sensor 33 becomes the threshold value T 0 or less can be added to the determination condition of the refrigerant leakage. In this case, it is possible to prevent erroneous determination that the refrigerant has leaked when the temperature detected by the temperature sensor 33 is instantaneously reduced due to some disturbance. Duration detected temperature T becomes the threshold value T 0 or less, for example, it can be set in the range of several seconds to several minutes.

(2)また、空気調和装置10が逆サイクルデフロスト運転を行っていないことを冷媒漏洩の判定条件に加えることができる。前述したように、逆サイクルデフロスト運転を行っているときは室内ファン20の駆動を停止しているため、冷媒漏洩の判定条件を満たすことになる。しかしながら、逆サイクルデフロスト運転中は、室内側熱交換器16に低温の液冷媒が供給され、温度センサ33の周辺温度も低くなる。したがって、温度センサ33における検出温度の低下が、冷媒漏洩によるものか否かを判別し難くなる。そのため、逆サイクルデフロスト運転中であることを冷媒漏洩の判定条件から除くことによって、冷媒漏洩の判定精度を高めることが可能となる。   (2) Moreover, it can add to the criteria for refrigerant | coolant leakage that the air conditioning apparatus 10 is not performing reverse cycle defrost driving | operation. As described above, since the driving of the indoor fan 20 is stopped when the reverse cycle defrost operation is being performed, the refrigerant leakage determination condition is satisfied. However, during the reverse cycle defrost operation, the low-temperature liquid refrigerant is supplied to the indoor heat exchanger 16, and the ambient temperature of the temperature sensor 33 is also lowered. Therefore, it becomes difficult to determine whether or not the decrease in the temperature detected by the temperature sensor 33 is due to refrigerant leakage. Therefore, it is possible to improve the accuracy of refrigerant leakage determination by excluding that the reverse cycle defrost operation is in progress from the refrigerant leakage determination condition.

(3)また、室内ファン20の回転数が所定数以下であることを冷媒漏洩の判定条件に加えることができる。室内ファン20を駆動している状態から停止すると、しばらくの間慣性によってファン20bが回転し、その周囲の空気が拡散される。したがって、冷媒の漏洩が生じていたとしても床面F周辺に冷媒が滞留し難くなる。そのため、室内ファン20の回転数が所定数以下になったことを冷媒漏洩の判定条件に加えることによって、冷媒の滞留が生じ易い状況下において冷媒漏洩の判定を行うことができる。   (3) Moreover, it can add to the determination conditions of refrigerant | coolant leakage that the rotation speed of the indoor fan 20 is below predetermined number. When the indoor fan 20 is stopped from the driving state, the fan 20b is rotated by inertia for a while, and the surrounding air is diffused. Therefore, even if the refrigerant leaks, the refrigerant hardly stays around the floor surface F. Therefore, by adding that the rotational speed of the indoor fan 20 is equal to or less than the predetermined number to the refrigerant leakage determination condition, it is possible to determine the refrigerant leakage in a situation where the refrigerant is likely to stay.

判定部42は、回転センサ等によって直接的に計測された回転数を取得することによって、当該回転数が所定数以下であることを判定することができる。また、慣性による室内ファン20の回転数は、駆動を停止してからの経過時間によっても判断することが可能である。そのため、判定部42は、室内ファン20の駆動を停止してからの経過時間を取得し、当該経過時間が所定以下であることを判定してもよい。   The determination unit 42 can determine that the number of rotations is equal to or less than a predetermined number by acquiring the number of rotations directly measured by a rotation sensor or the like. Further, the rotation speed of the indoor fan 20 due to inertia can be determined by the elapsed time after the drive is stopped. Therefore, the determination part 42 may acquire the elapsed time after stopping the drive of the indoor fan 20, and may determine that the elapsed time is not more than a predetermined value.

本発明は、上記実施の形態に限定されず、特許請求の範囲に記載された発明の範囲内において適宜変更することができる。
例えば、冷媒溜まり部80を構成するカバー部材71は、冷媒配管25〜28を押さえる機能を備えずに、冷媒溜まり部80の構成部材としてだけに用いられるものであってもよい。遮蔽部材75は、冷媒溜まり部80の底部全体を塞ぐものであってもよい。
The present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be appropriately changed within the scope of the invention described in the claims.
For example, the cover member 71 constituting the refrigerant reservoir 80 may be used only as a constituent member of the refrigerant reservoir 80 without having a function of pressing the refrigerant pipes 25 to 28. The shielding member 75 may block the entire bottom of the refrigerant reservoir 80.

また、冷媒溜まり部80は、遮蔽部材75を備えなくてもよい。この場合であっても、接続部31,32の周囲を覆う外周壁(カバー部材71、ファンケーシング20a、及び右側壁52d)によって漏洩した冷媒の拡散を抑制し、冷媒の温度を検出することが可能である。
また、冷媒溜まり部80は、カバー部材71を備えていなくてもよい。この場合であっても、他の外周壁20a、52dや底壁(遮蔽部材)75によって冷媒の拡散や下方への流動を抑制することができるため、冷媒の温度を検出することが可能である。
Further, the refrigerant reservoir 80 may not include the shielding member 75. Even in this case, it is possible to suppress the diffusion of the leaked refrigerant by the outer peripheral walls (the cover member 71, the fan casing 20a, and the right side wall 52d) covering the periphery of the connection portions 31 and 32, and to detect the temperature of the refrigerant. Is possible.
Further, the refrigerant reservoir 80 may not include the cover member 71. Even in this case, since the refrigerant can be prevented from diffusing and flowing downward by the other outer peripheral walls 20a and 52d and the bottom wall (shielding member) 75, the temperature of the refrigerant can be detected. .

判定部42における冷媒漏洩の判定手順は、図6に示すものに限らず、適宜変更することができる。例えば、ステップS2とステップS3の判断を逆に行ったり、ステップS3判断をステップS1の前に行ったりすることができる。
温度センサ33は、各接続部31,32に対応して2個設けられていてもよい。
上記実施の形態では、可燃性冷媒として、R32冷媒を使用する例について説明したが、これ以外の可燃性冷媒を用いる場合にも本発明を適用することができる。
The determination procedure for refrigerant leakage in the determination unit 42 is not limited to that shown in FIG. For example, the determinations of step S2 and step S3 can be reversed, or the determination of step S3 can be performed before step S1.
Two temperature sensors 33 may be provided corresponding to the connection portions 31 and 32.
In the above-described embodiment, an example in which the R32 refrigerant is used as the flammable refrigerant has been described. However, the present invention can be applied to the case where other flammable refrigerant is used.

10 :空気調和装置
12 :室内機
16 :室内側熱交換器
20 :室内ファン
25 :液側冷媒連絡配管
26 :ガス側冷媒連絡配管
27 :液側接続配管
28 :ガス側接続配管
31 :接続部
32 :接続部
33 :温度センサ
42 :判定部
71 :カバー部材
75 :遮蔽部材
80 :冷媒溜まり部
10: Air conditioner 12: Indoor unit 16: Indoor heat exchanger 20: Indoor fan 25: Liquid side refrigerant communication pipe 26: Gas side refrigerant communication pipe 27: Liquid side connection pipe 28: Gas side connection pipe 31: Connection part 32: Connection unit 33: Temperature sensor 42: Determination unit 71: Cover member 75: Shield member 80: Refrigerant reservoir

Claims (7)

冷媒配管(27,28)と、この冷媒配管(27,28)を流れる冷媒と空気との間で熱交換を行う熱交換器(16)と、前記熱交換器(16)を通る空気流を生成する室内ファン(20)と、を備え、前記冷媒配管(27,28)が、室外から配設される連絡配管(25,26)と接続部(31,32)を介して接続される床置き型の室内機であって、
前記接続部(31,32)の近傍に配置された温度センサ(33)と、
前記室内ファン(20)の駆動を停止しているときに、前記温度センサ(33)の検出結果に基づいて前記接続部(31,32)からの冷媒漏洩の有無を判定する判定部(42)とを備えている、空気調和装置の室内機。
A refrigerant pipe (27, 28), a heat exchanger (16) for exchanging heat between the refrigerant flowing through the refrigerant pipe (27, 28) and air, and an air flow passing through the heat exchanger (16) A floor to which the refrigerant pipe (27, 28) is connected via a connecting pipe (25, 26) and a connecting part (31, 32) provided from outside the room. It is a standing indoor unit,
A temperature sensor (33) disposed in the vicinity of the connection (31, 32);
A determination unit (42) for determining the presence or absence of refrigerant leakage from the connection unit (31, 32) based on the detection result of the temperature sensor (33) when driving of the indoor fan (20) is stopped. An air conditioner indoor unit.
前記判定部(42)は、逆サイクルデフロスト運転中以外に前記室内ファン(20)の駆動が停止しているときに冷媒漏洩の有無を判定する、請求項1に記載の空気調和装置の室内機。   The indoor unit of an air conditioner according to claim 1, wherein the determination unit (42) determines whether or not refrigerant leaks when the drive of the indoor fan (20) is stopped except during the reverse cycle defrost operation. . 前記判定部(42)は、前記温度センサ(33)の検出値が所定時間以上継続して漏洩条件を満たしいている場合に冷媒漏洩が生じていると判定する、請求項1又は2に記載の空気調和装置の室内機。   The said determination part (42) determines with the refrigerant | coolant leakage having arisen, when the detected value of the said temperature sensor (33) continues more than predetermined time and satisfy | fills the leakage conditions. Air conditioner indoor unit. 前記判定部(42)は、前記室内ファン(20)の回転数が所定数以下の場合に冷媒漏洩の有無を判定する、請求項1〜3のいずれか1項に記載の空気調和装置の室内機。   The indoor part of the air conditioning apparatus according to any one of claims 1 to 3, wherein the determination unit (42) determines whether or not refrigerant leaks when the rotational speed of the indoor fan (20) is a predetermined number or less. Machine. 前記接続部(31,32)の周囲に、漏洩冷媒を溜める冷媒溜まり部(80)が形成され、この冷媒溜まり部(80)の内部に前記温度センサ(33)が設けられている、請求項1〜4のいずれか1項に記載の空気調和装置の室内機。   The refrigerant reservoir (80) for storing a leaked refrigerant is formed around the connecting portions (31, 32), and the temperature sensor (33) is provided inside the refrigerant reservoir (80). The indoor unit of the air conditioning apparatus of any one of 1-4. 前記冷媒溜まり部(80)は、前記接続部(31,32)の下方を遮蔽する遮蔽部材(75)を含む、請求項5に記載の空気調和装置の室内機。   The indoor unit of an air conditioner according to claim 5, wherein the refrigerant reservoir (80) includes a shielding member (75) that shields a lower part of the connection part (31, 32). 前記冷媒溜まり部(80)は、前記接続部(31,32)の外側を覆うカバー部材(71)を含む、請求項5又は6に記載の空気調和装置の室内機。   The indoor unit of an air conditioner according to claim 5 or 6, wherein the refrigerant reservoir (80) includes a cover member (71) that covers the outside of the connecting portion (31, 32).
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